Articulo de referencia

Edwin Howard Armstrong

{{cite journal |url=http://www.columbia.edu/cu/alumni/Magazine/Spring2002/Armstrong.html |title=Edwin Armstrong: Pioneer of the Airwaves |author=Tsividis, Yannis |date=Spring 20...

Edwin Howard Armstrong (18 de diciembre de 1890 [ 2 ] – 1 de febrero de 1954 [ 3 ] ) fue un ingeniero e inventor estadounidense de radiofrecuencia que desarrolló la radio FM ( modulación de frecuencia ) y el sistema receptor superheterodino .

Poseía 42 patentes y recibió numerosos premios, entre ellos la primera Medalla de Honor otorgada por el Instituto de Ingenieros de Radio (ahora IEEE ), la Legión de Honor francesa , la Medalla Franklin de 1941 y la Medalla Edison de 1942. Alcanzó el rango de mayor en el Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y a menudo se le conocía como "Mayor Armstrong" durante su carrera. [ 4 ] Fue incorporado al Salón Nacional de la Fama de los Inventores e incluido en la lista de grandes inventores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones . Fue incorporado al Salón de la Fama de la Inalámbrica a título póstumo en 2001. [ 5 ] Armstrong asistió a la Universidad de Columbia y se desempeñó como profesor allí durante la mayor parte de su vida.

Armstrong también es conocido por sus batallas legales con Lee de Forest y David Sarnoff , otras dos figuras clave en el desarrollo de la incipiente industria radiofónica en Estados Unidos. El prolongado litigio afectó la salud y las finanzas de Armstrong, lo que provocó la ruptura de su matrimonio y, posteriormente, su suicidio en 1954. A partir de entonces, su viuda, Marion, se hizo cargo de los asuntos legales de su patrimonio y obtuvo varias indemnizaciones y acuerdos favorables.

Primeros años de vida

La casa de la infancia de Armstrong, con vistas al río Hudson en Yonkers, Nueva York, c. 1975.

Edwin Howard Armstrong nació el 18 de diciembre de 1890 en Chelsea , Nueva York , el mayor de tres hijos de John Armstrong y Emily Smith. [ 1 ] Su padre comenzó a trabajar a una edad temprana en la sucursal estadounidense de Oxford University Press , que publicaba biblias y obras clásicas estándar, llegando finalmente al puesto de vicepresidente. [ 3 ] Sus padres se conocieron en la Iglesia Presbiteriana del Norte, ubicada en la calle 31 y la Novena Avenida. La familia de su madre tenía fuertes lazos con Chelsea y un papel activo en las actividades de la iglesia. [ 6 ] Cuando la iglesia se mudó al norte, los Smith y los Armstrong la siguieron, y en 1895 la familia Armstrong se mudó de su casa adosada de piedra rojiza en 347 West 29th Street a una casa similar en 26 West 97th Street en el Upper West Side . [ 7 ] La familia era de clase media acomodada.

A los ocho años, Armstrong contrajo la corea de Sydenham (entonces conocida como danza de San Vito ), un trastorno neurológico poco frecuente pero grave precipitado por la fiebre reumática. Durante el resto de su vida, Armstrong sufrió un tic físico que se exacerbaba con la excitación o el estrés. Debido a esta enfermedad, se retiró de la escuela pública y recibió clases particulares en casa durante dos años. [ 8 ] Para mejorar su salud, la familia Armstrong se mudó a una casa con vistas al río Hudson, en 1032 Warburton Avenue en Yonkers . La familia Smith se mudó posteriormente a la casa de al lado. [ 9 ] El tic de Armstrong y el tiempo que faltó a la escuela lo llevaron a aislarse socialmente.

Desde temprana edad, Armstrong mostró interés por los dispositivos eléctricos y mecánicos, en particular los trenes. [ 10 ] Le encantaban las alturas y construyó una torre de antena improvisada en el patio trasero que incluía una silla de contramaestre para subir y bajar a lo largo de ella, lo que preocupó a los vecinos. Gran parte de su investigación inicial se llevó a cabo en el ático de la casa de sus padres. [ 11 ]

En 1909, Armstrong se matriculó en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en miembro del Capítulo Epsilon de la fraternidad de ingeniería Theta Xi y estudió con el profesor Michael Pupin en los Laboratorios Hartley, una unidad de investigación independiente de Columbia. Otro de sus instructores, el profesor John H. Morecroft, recordó más tarde que Armstrong se centraba intensamente en los temas que le interesaban, pero era algo indiferente al resto de sus estudios. [ 12 ] Armstrong desafió la sabiduría convencional y no dudaba en cuestionar las opiniones tanto de profesores como de compañeros. En una ocasión, relató cómo engañó a un profesor visitante de la Universidad de Cornell , a quien no apreciaba, para que recibiera una fuerte descarga eléctrica. [ 13 ] También hizo hincapié en lo práctico sobre lo teórico, afirmando que el progreso era más probable que fuera producto de la experimentación y el razonamiento que del cálculo matemático y las fórmulas de la " física matemática ".

Armstrong se graduó de Columbia en 1913, obteniendo un título en ingeniería eléctrica. [ 4 ]

Durante la Primera Guerra Mundial , Armstrong sirvió en el Cuerpo de Señales como capitán y posteriormente como mayor. [ 4 ]

Tras graduarse de la universidad, recibió un contrato de un año como asistente de laboratorio en Columbia por 600 dólares, después del cual trabajó nominalmente como asistente de investigación, con un salario de 1 dólar al año, bajo la dirección del profesor Pupin. [ 14 ] A diferencia de la mayoría de los ingenieros, Armstrong nunca fue empleado de una empresa. Fundó un laboratorio independiente de investigación y desarrollo autofinanciado en Columbia y fue propietario absoluto de sus patentes.

En 1934, ocupó la vacante dejada por la muerte de John H. Morecroft, recibiendo un nombramiento como profesor de Ingeniería Eléctrica en Columbia, cargo que desempeñó durante el resto de su vida. [ 15 ]

Trabajos iniciales

Circuito regenerativo

Dibujo del circuito de "retroalimentación" de Armstrong, de Radio Broadcast vol. 1 no. 1 1922.

Armstrong comenzó a trabajar en su primer gran invento mientras aún era estudiante de pregrado en Columbia. A finales de 1906, Lee de Forest había inventado el tubo de vacío de tres elementos (triodo) "audión de rejilla" . En aquel entonces no se comprendía cómo funcionaban los tubos de vacío. Los primeros audiones de De Forest no tenían un alto vacío y desarrollaban un brillo azul con voltajes de placa moderados; De Forest mejoró el vacío para Federal Telegraph. [ 16 ] Para 1912, se comprendía el funcionamiento de los tubos de vacío y se apreciaban los circuitos regenerativos que utilizaban tubos de alto vacío.

Durante su juventud, Armstrong experimentó con los primeros y temperamentales Audions, conocidos por su "eficiencia de gases". Impulsado por descubrimientos posteriores, desarrolló un gran interés en comprender científicamente el funcionamiento de los tubos de vacío. Junto con el profesor Morecroft, utilizó un oscilógrafo para realizar estudios exhaustivos. [ 17 ] Su descubrimiento revolucionario fue determinar que el uso de retroalimentación positiva (también conocida como "regeneración" ) producía una amplificación cientos de veces mayor que la obtenida anteriormente, con señales amplificadas lo suficientemente fuertes como para que los receptores pudieran usar altavoces en lugar de auriculares. Investigaciones posteriores revelaron que, al aumentar la retroalimentación más allá de cierto nivel, un tubo de vacío entraba en oscilación , pudiendo así utilizarse también como transmisor de radio de onda continua.

A partir de 1913, Armstrong preparó una serie de demostraciones y documentos exhaustivos que documentaban cuidadosamente su investigación, [ 18 ] y a finales de 1913 solicitó la protección de patente que cubría el circuito regenerativo. El 6 de octubre de 1914, se emitió la patente estadounidense 1,113,149 por su descubrimiento. [ 19 ] Aunque Lee de Forest inicialmente desestimó los hallazgos de Armstrong, a partir de 1915 de Forest presentó una serie de solicitudes de patente competidoras que copiaban en gran medida las reivindicaciones de Armstrong, afirmando ahora que él había descubierto la regeneración primero, basándose en una anotación en un cuaderno realizada el 6 de agosto de 1912, mientras trabajaba para la Federal Telegraph Company , antes de la fecha reconocida para Armstrong del 31 de enero de 1913. El resultado fue una audiencia de interferencia en la oficina de patentes para determinar la prioridad. De Forest no fue el único inventor involucrado: los cuatro reclamantes que competían incluían a Armstrong, de Forest, Langmuir de General Electric y Alexander Meissner , que era de nacionalidad alemana, lo que provocó que su solicitud fuera confiscada por la Oficina del Custodio de Propiedad Extranjera durante la Primera Guerra Mundial. [ 20 ]

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Armstrong contrató los servicios del bufete de abogados Pennie, Davis, Martin y Edmonds. Para financiar sus gastos legales, comenzó a otorgar licencias intransferibles para el uso de las patentes regenerativas a un selecto grupo de pequeñas empresas de equipos de radio, y en noviembre de 1920, 17 empresas ya contaban con licencia. [ 21 ] Estos licenciatarios pagaban regalías del 5% sobre sus ventas, las cuales estaban restringidas únicamente a "aficionados y experimentadores". Mientras tanto, Armstrong exploraba sus opciones para vender los derechos comerciales de su obra. Si bien el candidato obvio era la Radio Corporation of America (RCA), el 5 de octubre de 1920, la Westinghouse Electric & Manufacturing Company adquirió una opción por 335 000 dólares sobre los derechos comerciales de las patentes regenerativas y superheterodinas, con un pago adicional de 200 000 dólares si Armstrong ganaba la disputa sobre la patente regenerativa. Westinghouse ejerció esta opción el 4 de noviembre de 1920. [ 22 ]

Los procedimientos legales relacionados con la patente de regeneración se dividieron en dos grupos de casos judiciales. La primera acción judicial se inició en 1919 cuando Armstrong demandó a la compañía de De Forest ante el tribunal de distrito, alegando infracción de la patente 1.113.149. Este tribunal falló a favor de Armstrong el 17 de mayo de 1921. Un segundo grupo de casos judiciales, resultado de la audiencia de interferencia de la oficina de patentes, tuvo un resultado diferente. La junta de interferencia también falló a favor de Armstrong, pero este no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con De Forest por menos de lo que consideraba una compensación justa. Presionado por esto, De Forest continuó su defensa legal y apeló la decisión de la junta de interferencia ante el tribunal de distrito del Distrito de Columbia. El 8 de mayo de 1924, dicho tribunal dictaminó que De Forest debía ser considerado el inventor de la regeneración. Armstrong (junto con gran parte de la comunidad de ingenieros) quedó consternado por estos hechos y apeló esta decisión. Aunque el procedimiento legal llegó dos veces ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en 1928 y 1934, no logró revocar la decisión. [ 23 ]

En respuesta a la segunda decisión de la Corte Suprema que confirmaba a de Forest como inventor de la regeneración, Armstrong intentó devolver su Medalla de Honor del IRE de 1917 , que le había sido otorgada "en reconocimiento a su trabajo y publicaciones sobre el funcionamiento del audión oscilante y no oscilante". La junta directiva de la organización se negó a permitírselo y emitió un comunicado en el que "reafirmaba enérgicamente el premio original".

Circuito superheterodino

Armstrong con su uniforme del Cuerpo de Señales durante la Primera Guerra Mundial.

Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en abril de 1917. Ese mismo año, Armstrong fue nombrado capitán del Cuerpo de Señales del Ejército de los Estados Unidos y destinado a un laboratorio en París, Francia, para contribuir al desarrollo de las comunicaciones por radio para el esfuerzo bélico aliado. Regresó a Estados Unidos en otoño de 1919, tras ser ascendido a mayor. [ 10 ] (Durante ambas guerras mundiales, Armstrong cedió gratuitamente sus patentes al ejército estadounidense).

Durante este período, el logro más significativo de Armstrong fue el desarrollo de un circuito receptor de radio "superheterodino" (que pronto se abrevió a "superheterodino"). [ 3 ] Este circuito hizo que los receptores de radio fueran más sensibles y selectivos, y se utiliza ampliamente en la actualidad. La característica clave del enfoque superheterodino es la mezcla de la señal de radio entrante con una señal de frecuencia diferente generada localmente dentro del receptor. Este circuito se denomina mezclador. El resultado es una señal de frecuencia intermedia (FI) fija e invariable, que se amplifica y detecta fácilmente mediante las etapas posteriores del circuito. En 1919, Armstrong solicitó una patente estadounidense para el circuito superheterodino, la cual se le concedió al año siguiente. Posteriormente, esta patente se vendió a Westinghouse. [ 24 ] La patente fue impugnada, lo que dio lugar a otra audiencia de interferencia de la oficina de patentes. [ 25 ] Armstrong finalmente perdió esta batalla de patentes, aunque el resultado fue menos controvertido que el de los procedimientos de regeneración. [ 26 ]

El demandante fue Lucien Lévy, de Francia, quien había trabajado en el desarrollo de las comunicaciones por radio aliadas durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 y 1918, se le concedieron patentes francesas que abarcaban algunas de las mismas ideas básicas utilizadas en el receptor superheterodino de Armstrong. AT&T, interesada en el desarrollo de la radio en ese momento, principalmente para extensiones punto a punto de sus centrales telefónicas cableadas, adquirió los derechos estadounidenses de la patente de Lévy y impugnó la concesión de Armstrong. Las posteriores revisiones judiciales continuaron hasta 1928, cuando el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó las nueve reivindicaciones de la patente de Armstrong, otorgando prioridad a siete de ellas a Lévy y una a cada uno de los siguientes: Ernst Alexanderson de General Electric y Burton W. Kendall de Bell Laboratories . [ 27 ]

Aunque la mayoría de los primeros receptores de radio utilizaban regeneración, Armstrong se acercó a David Sarnoff de RCA , a quien conocía desde que hizo una demostración de su receptor de regeneración en 1913, para hablarle de que la corporación ofrecía superheterodinos como una opción superior para el público en general. [ 28 ] (La disputa de patentes en curso no fue un impedimento, porque los extensos acuerdos de licencia cruzada firmados en 1920 y 1921 entre RCA, Westinghouse y AT&T significaban que Armstrong podía usar libremente la patente de Lévy). Inicialmente se pensó que los receptores superheterodinos eran prohibitivamente complicados y caros, ya que los diseños iniciales requerían múltiples perillas de sintonización y utilizaban nueve tubos de vacío. Junto con Harry Houck [ 29 ] y los ingenieros de RCA, Armstrong desarrolló un diseño más simple y menos costoso. RCA introdujo sus receptores superheterodinos Radiola en el mercado estadounidense a principios de 1924, y fueron un éxito inmediato, aumentando drásticamente las ganancias de la corporación. Estos conjuntos se consideraban tan valiosos que RCA no concedió licencias del superheterodino a otras compañías estadounidenses hasta 1930. [ 25 ]

Circuito de superregeneración

Armstrong explicando el circuito superregenerativo, Nueva York, 1922.

La batalla legal sobre la regeneración tuvo un resultado fortuito para Armstrong. Mientras preparaba un aparato para contrarrestar una reclamación de un abogado de patentes, "se topó accidentalmente con el fenómeno de la superregeneración ", donde, al "extinguir" rápidamente las oscilaciones del tubo de vacío, pudo lograr niveles de amplificación aún mayores. Un año después, en 1922, Armstrong vendió su patente de superregeneración a RCA por 200.000 dólares más 60.000 acciones de la corporación, cantidad que posteriormente se incrementó a 80.000 acciones como pago por servicios de consultoría. Esto convirtió a Armstrong en el mayor accionista de RCA, y señaló que "la venta de ese invento me reportaría más que la venta del circuito regenerativo y el superheterodino combinados". [ 30 ] RCA preveía vender una línea de receptores superregenerativos hasta que los receptores superheterodinos pudieran perfeccionarse para su venta general, pero resultó que el circuito no era lo suficientemente selectivo como para que fuera práctico para receptores de radiodifusión.

Radio FM de banda ancha

La interferencia estática —ruidos extraños causados ​​por fuentes como tormentas eléctricas y equipos eléctricos— dificultó las primeras comunicaciones por radio que utilizaban modulación de amplitud y desconcertó a numerosos inventores que intentaban eliminarla. Se investigaron muchas ideas para la eliminación de la estática, con escaso éxito. A mediados de la década de 1920, Armstrong comenzó a investigar una solución. Inicialmente, intentó, sin éxito, resolver el problema modificando las características de las transmisiones de AM.

Un enfoque utilizó transmisiones de modulación de frecuencia (FM). En lugar de variar la intensidad de la onda portadora como en la AM, se cambió la frecuencia de la portadora para representar la señal de audio. En 1922, John Renshaw Carson de AT&T, inventor de la modulación de banda lateral única (SSB), publicó un análisis matemático detallado que demostró que las transmisiones FM no proporcionaban ninguna mejora con respecto a la AM. [ 31 ] Si bien la regla de ancho de banda de Carson para FM es importante hoy en día, la revisión de Carson resultó ser incompleta, ya que solo analizó (lo que ahora se conoce como) FM de "banda estrecha".

A principios de 1928, Armstrong comenzó a investigar las capacidades de la FM. Aunque en ese momento había otros involucrados en la investigación de la FM, él conocía un proyecto de RCA para determinar si las transmisiones de onda corta de FM eran menos susceptibles al desvanecimiento que las de AM. En 1931, los ingenieros de RCA construyeron un enlace de onda corta de FM exitoso que transmitió la retransmisión del combate Schmeling- Stribling desde California a Hawái, y observaron que las señales parecían verse menos afectadas por la estática. El proyecto no avanzó mucho más. [ 32 ]

Trabajando en secreto en el laboratorio del sótano del Philosophy Hall de Columbia , Armstrong desarrolló la FM de banda ancha, descubriendo en el proceso ventajas significativas sobre las transmisiones de FM de banda estrecha anteriores. En un sistema de FM de banda ancha , las desviaciones de la frecuencia portadora se hacen mucho mayores que la frecuencia de la señal de audio, lo que ha demostrado proporcionar una mejor supresión de ruido. El 26 de diciembre de 1933 se le concedieron cinco patentes estadounidenses que cubrían las características básicas del nuevo sistema. [ 33 ] Inicialmente, la principal afirmación era que su sistema de FM era eficaz para filtrar el ruido producido en los receptores por los tubos de vacío. [ 34 ]

Armstrong tenía un acuerdo vigente que otorgaba a RCA el derecho de preferencia sobre sus patentes. En 1934, presentó su nuevo sistema al presidente de RCA, Sarnoff. Sarnoff se sorprendió por su complejidad, ya que esperaba que fuera posible eliminar la estática simplemente añadiendo un dispositivo sencillo a los receptores existentes. Desde mayo de 1934 hasta octubre de 1935, Armstrong realizó pruebas de campo de su tecnología FM desde un laboratorio de RCA ubicado en el piso 85 del Empire State Building en la ciudad de Nueva York. Una antena fijada a la aguja del edificio transmitía señales a distancias de hasta 130 km (80 millas ) . [ 35 ] Estas pruebas ayudaron a demostrar las capacidades de reducción de estática y alta fidelidad de la FM. RCA, que estaba fuertemente comprometida con el perfeccionamiento de la transmisión de televisión, optó por no invertir en FM e instruyó a Armstrong para que retirara su equipo. [ 36 ] 

Al carecer del respaldo financiero y de marketing de RCA, Armstrong decidió financiar su propio desarrollo y establecer vínculos con empresas más pequeñas de la industria radiofónica, como Zenith y General Electric , para promover su invento. Armstrong creía que la FM tenía el potencial de reemplazar a las emisoras de AM en un plazo de cinco años, lo que promovió como un impulso para la industria de fabricación de radios, que por entonces sufría los efectos de la Gran Depresión . Al dejar obsoletos los transmisores y receptores de radio AM existentes, las emisoras tendrían que comprar transmisores de reemplazo y los oyentes, receptores compatibles con FM. En 1936 publicó un artículo fundamental en las Actas del IRE que documentaba las capacidades superiores del uso de la FM de banda ancha. [ 37 ] (Este artículo se reimprimiría en el número de agosto de 1984 de Proceedings of the IEEE .) [ 38 ] Un año después, un artículo de Murray G. Crosby (inventor del sistema Crosby para FM estéreo) en la misma revista [ 39 ] proporcionó un análisis más amplio de las características de FM de banda ancha e introdujo el concepto de "umbral", demostrando que hay una relación señal-ruido superior cuando la señal es más fuerte que un cierto nivel.

En junio de 1936, Armstrong realizó una presentación formal de su nuevo sistema en la sede de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos. Para comparar, reprodujo un disco de jazz con una radio AM convencional y luego cambió a una transmisión FM. Un corresponsal de United Press estuvo presente y relató en un informe de agencia de noticias que: «Si la audiencia de 500 ingenieros hubiera cerrado los ojos, habrían creído que la banda de jazz estaba en la misma sala. No había sonidos extraños». Además, «varios ingenieros dijeron después de la demostración que consideran la invención del Dr. Armstrong uno de los desarrollos radiofónicos más importantes desde la introducción de los primeros auriculares de cristal». Se citó a Armstrong diciendo que podía «visualizar un tiempo no muy lejano en el que el uso de bandas de ondas de ultra alta frecuencia desempeñará un papel protagónico en toda la radiodifusión», aunque el artículo señalaba que «un cambio al sistema de ultra alta frecuencia significaría desechar los equipos de radiodifusión y receptores actuales en los hogares, lo que eventualmente causaría un gasto de miles de millones de dólares». [ 40 ]

Armstrong gestionó la construcción de una torre de transmisión en Alpine , Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y financió la operación de demostración de W2XMN, la primera estación de radio FM. La antena de W2XMN está montada entre los dos niveles superiores, visible como una línea vertical en el extremo superior derecho. [ 41 ]

A finales de la década de 1930, a medida que los avances técnicos permitieron transmitir en frecuencias más altas, la FCC investigó opciones para aumentar el número de estaciones de radiodifusión, además de ideas para una mejor calidad de audio, conocida como "alta fidelidad". En 1937 introdujo lo que se conoció como la banda Apex , que constaba de 75 frecuencias de radiodifusión de 41,02 a 43,98  MHz. Al igual que en la banda de radiodifusión estándar, estas eran estaciones de AM pero con audio de mayor calidad —en un ejemplo, una respuesta de frecuencia de 20  Hz a 17 000  Hz ±  1  dB— porque las separaciones entre estaciones eran de 40  kHz en lugar de los  espaciamientos de 10 kHz utilizados en la banda AM original. [ 42 ] Armstrong trabajó para convencer a la FCC de que una banda de estaciones de radiodifusión FM sería un enfoque superior. Ese año financió la construcción de la primera estación de radio FM, W2XMN (más tarde KE2XCC ) en Alpine, Nueva Jersey. Los ingenieros de la FCC creían que las transmisiones que utilizaban altas frecuencias no llegarían más lejos que la línea de visión, limitadas por el horizonte. Al operar con 40 kilovatios en 42,8  MHz, la estación se podía escuchar claramente a 160 km de distancia, igualando la cobertura diurna de una estación AM de máxima potencia de 50 kilovatios. [ 43 ] 

Los estudios de la FCC que comparaban las transmisiones de la estación Apex con el sistema FM de Armstrong concluyeron que su enfoque era superior. A principios de 1940, la FCC celebró audiencias sobre la conveniencia de establecer un servicio comercial de FM. Tras esta revisión, la FCC anunció el establecimiento de una banda de FM a partir del 1 de enero de 1941, compuesta por cuarenta  canales de 200 kHz de ancho en una banda de 42 a 50  MHz, con los primeros cinco canales reservados para estaciones educativas. [ 44 ] Las estaciones Apex existentes fueron notificadas de que no se les permitiría operar después del 1 de enero de 1941, a menos que se convirtieran a FM. [ 45 ]

Aunque los propietarios de estaciones mostraron interés en la nueva banda de FM, las restricciones de construcción impuestas durante la Segunda Guerra Mundial limitaron el crecimiento del nuevo servicio. Tras el fin de la guerra, la FCC estandarizó la asignación de frecuencias. Una de las preocupaciones era la propagación troposférica y de la onda E esporádica , que en ocasiones reflejaba las señales de las estaciones a grandes distancias, provocando interferencias mutuas. Una propuesta particularmente controvertida, impulsada por RCA, consistía en trasladar la banda de FM a frecuencias más altas para evitar este problema. Armstrong se opuso firmemente a esta reasignación, considerándola innecesaria, pero perdió. La FCC tomó la decisión final el 27 de junio de 1945. [ 46 ] Asignó 100 canales de FM de 88 a 108  MHz y destinó la antigua banda de FM a "estaciones fijas y móviles no gubernamentales" (42-44  MHz) y al canal 1 de televisión (44-50  MHz), evitando así las preocupaciones sobre interferencias. [ 46 ] El período que permitía a las estaciones de FM existentes transmitir en bandas bajas y altas terminó a medianoche del 8 de enero de 1949, momento en el que se apagaron todos los transmisores de banda baja, dejando obsoletos 395.000 [ 47 ] receptores que ya habían sido adquiridos por el público para la banda original. Aunque se fabricaron convertidores que permitían a los receptores de FM de banda baja recibir la banda alta, estos resultaron ser complicados de instalar y, a menudo, tan caros (o incluso más) que comprar un nuevo receptor de banda alta directamente. [ 48 ]

Armstrong creía que la reasignación de la banda FM se había motivado principalmente por el deseo de provocar una disrupción que limitara la capacidad de la FM para competir con la industria radiofónica existente, incluidas las emisoras de AM de RCA, como la cadena NBC, además de otras cadenas importantes como CBS, ABC y Mutual. Se pensaba que AT&T favorecía el cambio, ya que la eliminación de las estaciones repetidoras de FM obligaría a las emisoras de radio a alquilar enlaces por cable a dicha compañía. Resultaba especialmente irritante la asignación por parte de la FCC del canal 1 de televisión al  segmento de 44-50 MHz de la antigua banda FM. El canal 1 fue posteriormente eliminado, dado que la propagación periódica de las ondas de radio impediría la visualización de las señales de televisión locales.

Aunque el cambio a la banda FM supuso un revés económico, había motivos para el optimismo. Un libro publicado en 1946 por Charles A. Siepmann anunciaba las emisoras de FM como "la segunda oportunidad de la radio". [ 49 ] A finales de 1945, Armstrong contrató a John Orr Young, miembro fundador de la firma de relaciones públicas Young & Rubicam , para llevar a cabo una campaña nacional que promoviera la radiodifusión FM, especialmente en instituciones educativas. Se publicaron artículos promocionando tanto a Armstrong personalmente como a la FM en publicaciones de circulación general como The Nation , Fortune , The New York Times , Atlantic Monthly y The Saturday Evening Post . [ 50 ]

En 1940, RCA le ofreció a Armstrong 1.000.000 de dólares por una licencia no exclusiva y libre de regalías para usar sus patentes de FM. Él rechazó la oferta, pues consideraba que sería injusto para las demás compañías licenciatarias, que debían pagar regalías del 2% sobre sus ventas. Con el tiempo, este conflicto con RCA dominó la vida de Armstrong. RCA respondió realizando su propia investigación sobre FM, desarrollando finalmente lo que afirmaba ser un sistema de FM que no infringía sus patentes. La corporación alentó a otras compañías a dejar de pagar regalías a Armstrong. Indignado por esto, en 1948 Armstrong presentó una demanda contra RCA y la National Broadcasting Company, acusándolas de infracción de patentes y de haber "conspirado deliberadamente para oponerse y menoscabar el valor" de su invención, por lo que solicitó una indemnización triple. Aunque confiaba en que esta demanda tendría éxito y resultaría en una importante indemnización monetaria, las prolongadas maniobras legales que siguieron comenzaron a perjudicar sus finanzas, especialmente después de que sus patentes principales expiraran a finales de 1950. [ 51 ]

radar FM

Durante la Segunda Guerra Mundial, Armstrong centró su atención en la investigación de radares FM de onda continua, financiados mediante contratos gubernamentales. Armstrong esperaba que la capacidad de combatir las interferencias, característica de la FM de banda ancha, junto con un ancho de banda de receptor reducido para minimizar el ruido, aumentara el alcance. El desarrollo principal tuvo lugar en el laboratorio de Armstrong en Alpine, Nueva Jersey. Se envió un conjunto duplicado del equipo al Laboratorio de Señales Evans del Ejército de los Estados Unidos. Los resultados de sus investigaciones fueron inconclusos, la guerra terminó y el Ejército abandonó el proyecto.

Bajo el nombre de Proyecto Diana , el personal de Evans exploró la posibilidad de hacer rebotar señales de radar en la Luna. Los cálculos demostraron que un radar pulsado estándar como el SCR-271 no sería suficiente; se requeriría una mayor potencia promedio, pulsos de transmisor mucho más amplios y un ancho de banda de receptor muy estrecho. Se dieron cuenta de que el equipo Armstrong podía modificarse para lograrlo. [ 52 ] [ 53 ] Se desactivó el modulador FM del transmisor y este se configuró para producir pulsos CW de un cuarto de segundo. El  receptor de banda estrecha (57 Hz), que seguía la frecuencia del transmisor, recibió un control de sintonización incremental para compensar el posible  desplazamiento Doppler de 300 Hz en los ecos lunares. Lograron el éxito el 10 de enero de 1946.

Muerte

Las numerosas y prolongadas disputas por patentes perjudicaron la salud de Armstrong y su comportamiento se volvió errático. En una ocasión, llegó a creer que alguien había envenenado su comida e insistió en que le hicieran un lavado de estómago. Según They Made America , obra de Sir Harold Evans y otros autores, Armstrong era ajeno al daño que su lucha estaba causando a Marion. Marion pasó meses en un hospital psiquiátrico tras intentar arrojarse al East River . [ 54 ]

Las batallas legales también llevaron a Armstrong al borde de la ruina financiera. El 1 de noviembre de 1953, Armstrong le dijo a Marion que había agotado casi todos sus recursos financieros. [ 55 ] En tiempos mejores, los fondos para su jubilación estaban a nombre de ella, y él le pidió que liberara una parte de esos fondos para poder continuar con el litigio. Ella se negó y le sugirió que considerara aceptar un acuerdo. Enfurecido, Armstrong tomó un atizador de chimenea y la golpeó en el brazo. Marion se fue del apartamento a quedarse con su hermana y nunca volvió a ver a Armstrong. [ 56 ] [ 3 ] [ 55 ]

Tras casi tres meses de separación de Marion, en algún momento de la noche del 31 de enero al 1 de febrero de 1954, Armstrong se suicidó saltando desde una ventana de su apartamento de 12 habitaciones en el piso 13 de River House en Manhattan , Nueva York. [ 57 ] El New York Times describió el contenido de su nota de suicidio de dos páginas a su esposa: «Estaba desconsolado por no poder volver a verla y expresaba un profundo arrepentimiento por haberla lastimado, a lo más querido de su vida». La nota concluía: «Que Dios te guarde y Señor tenga misericordia de mi alma». [ 3 ] [ 58 ] 

David Sarnoff disclaimed any responsibility, telling Carl Dreher directly that "I did not kill Armstrong."[59] After his death, a friend of Armstrong estimated that 90 percent of his time was spent on litigation against RCA.[3] U.S. Senator Joseph McCarthy (R-Wisconsin) reported that Armstrong had recently met with one of his investigators, and had been "mortally afraid" that secret radar discoveries by him and other scientists "were being fed to the Communists as fast as they could be developed".[60]

Following her husband's suicide, Marion Armstrong took charge of pursuing his estate's legal cases. In late December 1954, it was announced that through arbitration a settlement of "approximately $1,000,000" had been made with RCA. Dana Raymond of Cravath, Swaine & Moore in New York served as counsel in that litigation. Marion Armstrong was able to formally establish Armstrong as the inventor of FM following protracted court proceedings over five of his basic FM patents,[61] with a series of successful suits, which lasted until 1967, against other companies that were found guilty of infringement.[62]

Legacy

It was not until the 1960s that FM stations in the United States started to challenge the popularity of the AM band, helped by the development of FM stereo by General Electric, followed by the FCC's FM Non-Duplication Rule, which limited large-city broadcasters with AM and FM licenses to simulcasting on those two frequencies for only half of their broadcast hours. Armstrong's FM system was also used for communications between NASA and the Apollo program astronauts.

A US Postage Stamp was released in his honor in 1983 in a series commemorating American Inventors.[63]

Armstrong ha sido llamado "el inventor más prolífico e influyente en la historia de la radio". [ 64 ] El proceso superheterodino todavía se utiliza ampliamente en equipos de radio. Ochenta años después de su invención, la tecnología FM ha comenzado a ser complementada, y en algunos casos reemplazada, por tecnologías digitales más eficientes. La introducción de la televisión digital eliminó el canal de audio FM que había sido utilizado por la televisión analógica, la radio HD ha añadido subcanales digitales a las estaciones de banda FM y, en Europa y Asia Pacífico, se han creado bandas de radiodifusión de audio digital que, en algunos casos, eliminarán por completo las estaciones FM existentes. [ 65 ] Sin embargo, la radiodifusión FM todavía se utiliza internacionalmente y sigue siendo el sistema dominante empleado para los servicios de radiodifusión de audio.

Vida personal

Armstrong y su nueva esposa, Esther Marion McInnis, en Palm Beach en 1923. La radio es un superheterodino portátil que Armstrong construyó como regalo para ella.

En 1923, combinando su amor por las alturas con rituales de cortejo, Armstrong escaló la antena de WJZ (ahora WABC) ubicada en la cima de un edificio de 20 pisos en la ciudad de Nueva York, donde, según se cuenta, hizo el pino, y cuando un testigo le preguntó qué lo motivaba a "hacer estas malditas tonterías", Armstrong respondió: "Lo hago porque el espíritu me impulsa". [ 66 ] Armstrong había organizado que le tomaran fotografías, las cuales entregó a la secretaria de David Sarnoff, Marion McInnis. [ 67 ] Armstrong y McInnis se casaron más tarde ese año. [ 11 ] Armstrong compró un automóvil Hispano-Suiza antes de la boda, el cual conservó hasta su muerte, y con el que viajó a Palm Beach, Florida, para su luna de miel. Se tomó una fotografía publicitaria de él entregándole a Marion la primera radio superheterodina portátil del mundo como regalo de bodas. [ 10 ]

Fue un ávido jugador de tenis hasta que una lesión en 1940 lo dejó, y bebía un Old Fashioned con la cena. [ 10 ] Políticamente, uno de sus asociados lo describió como "un revolucionario solo en tecnología; en política era uno de los hombres más conservadores". [ 68 ]

En 1955, Marion Armstrong fundó la Fundación de Investigación Armstrong Memorial y participó en su labor hasta su fallecimiento en 1979 a la edad de 81 años. Le sobrevivieron dos sobrinos y una sobrina. [ 69 ]

Premios

Conmemoraciones

En 1980, Armstrong fue incorporado al Salón Nacional de la Fama de los Inventores y apareció en un sello postal estadounidense en 1983. El Salón de la Fama de la Electrónica de Consumo lo incorporó en 2000, "en reconocimiento a sus contribuciones y espíritu pionero que han sentado las bases de la electrónica de consumo". [ 75 ] Fue incorporado póstumamente al Salón de la Fama de la Tecnología Inalámbrica en 2001. [ 76 ] La Universidad de Columbia estableció la Cátedra Edwin Howard Armstrong en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en su memoria. [ 1 ]

El Philosophy Hall, el edificio de Columbia donde Armstrong desarrolló FM, fue declarado Monumento Histórico Nacional . La casa de la infancia de Armstrong en Yonkers, Nueva York, fue reconocida por el programa de Monumentos Históricos Nacionales y el Registro Nacional de Lugares Históricos , aunque este reconocimiento se retiró cuando la casa fue demolida. [ 77 ] [ 78 ]

El Armstrong Hall de la Universidad de Columbia fue nombrado en su honor. El edificio, ubicado en la esquina noreste de Broadway y la calle 112, era originalmente un edificio de apartamentos, pero se convirtió en un espacio de investigación tras ser adquirido por la universidad. Actualmente alberga el Instituto Goddard de Estudios Espaciales , un instituto de investigación dedicado a la ciencia atmosférica y climática, operado conjuntamente por la Universidad de Columbia y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) . En una esquina del edificio se encuentra el restaurante Tom's , un establecimiento emblemático del barrio que inspiró la canción " Tom's Diner " de Susanne Vega y que se utilizó para las tomas de establecimiento del ficticio "Monk's Diner" en la serie de televisión " Seinfeld ".

Un segundo edificio llamado Armstrong Hall, que también lleva el nombre del inventor, está ubicado en la sede del Comando de Gestión del Ciclo de Vida de Comunicaciones y Electrónica del Ejército de los Estados Unidos (CECOM-LCMC) en Aberdeen Proving Ground, Maryland.

En 2005, el circuito de retroalimentación regenerativa y los circuitos superheterodinos y FM de Armstrong fueron incorporados al Salón de la Fama de TECnology , un honor otorgado a "productos e innovaciones que han tenido un impacto duradero en el desarrollo de la tecnología de audio". [ 79 ]

Patentes

  • Sistema multiplexado de modulación de frecuencia, patente estadounidense 2.630.497 ;
  • Señalización por radio, patente estadounidense 2.602.885 ;
  • Receptor de señal portadora modulada en frecuencia, patente estadounidense 2.540.643 ;
  • Sistema de señalización por modulación de frecuencia, patente estadounidense 2.323.698 ;
  • Medio para recibir señales de radio, patente estadounidense 2.318.137 ;
  • Método y medios para transmitir señales moduladas en frecuencia, patente estadounidense 2,315,308 ;
  • Dispositivo limitador de corriente, patente estadounidense 2,295,323 ;
  • Sistema de modulación de frecuencia, patente estadounidense 2.290.159 ;
  • Sistema de retransmisión de radio, patente estadounidense 2.276.008 ;
  • Medio y método para retransmitir señales moduladas en frecuencia, patente estadounidense 2.275.486 ;
  • Medio y método para retransmitir señales moduladas en frecuencia, patente estadounidense 2.264.608 ;
  • Sistema de señalización por modulación de frecuencia, patente estadounidense 2.215.284 ;
  • Sistema de transmisión por radio, patente estadounidense 2.203.712 ;
  • Sistema de transmisión por radio, patente estadounidense 2.169.212 ;
  • Sistema de transmisión por radio, patente estadounidense 2.130.172 ;
  • Sistema de cambio de frecuencia, patente estadounidense 2,122,401 ;
  • Sistema receptor de radio, patente estadounidense 2.116.502 ;
  • Sistema receptor de radio, patente estadounidense 2.116.501 ;
  • Sistema de señalización de radio multiplex, patente estadounidense 2.104.012 ;
  • Sistema de señalización por radio, patente estadounidense 2.104.011 ;
  • Sistema de transmisión por radio, patente estadounidense 2.098.698 ;
  • Sistema de control de fase, patente estadounidense 2.085.940 ;
  • Sistema de señalización por radio, patente estadounidense 2.082.935 ;
  • Sistema de transmisión por radio, patente estadounidense 2.063.074 ;
  • Sistema de señalización por radio, patente estadounidense 2.024.138 ;
  • Sistema de señalización de radiotelefonía, patente estadounidense 1.941.447 ;
  • Radioseñalización, patente estadounidense 1.941.069 ;
  • Radioseñalización, patente estadounidense 1.941.068 ;
  • Sistema de radiodifusión y recepción, patente estadounidense 1.941.067 ;
  • Sistema de señalización por radio, patente estadounidense 1.941.066 ;
  • Sistema de señalización por ondas, patente estadounidense 1.716.573 ;
  • Sistema de señalización por ondas, patente estadounidense 1.675.323 ;
  • Sistema receptor inalámbrico para onda continua, patente estadounidense 1.611.848 ;
  • Sistema de señalización por ondas, patente estadounidense 1.545.724 ;
  • Sistema de señalización por ondas, patente estadounidense 1.541.780 ;
  • Sistema de señalización por ondas, patente estadounidense 1.539.822 ;
  • Sistema de señalización por ondas, patente estadounidense 1.539.821 ;
  • Sistema de señalización por ondas, patente estadounidense 1.539.820 ;
  • Sistema de señalización, patente estadounidense 1.424.065 ;
  • Sistema de radiorecepción de alta selectividad, patente estadounidense 1.416.061 ;
  • Impedancia selectivamente opuesta a las oscilaciones eléctricas recibidas, patente estadounidense 1.415.845 ;
  • Antena múltiple para transmisión de ondas eléctricas, patente estadounidense 1.388.441 ;
  • Método para recibir oscilaciones de alta frecuencia, patente estadounidense 1.342.885 ;
  • Antena con resistencia positiva distribuida, patente estadounidense 1.336.378 ;
  • Transmisión de ondas eléctricas (copatente con Mihajlo Pupin ), patente estadounidense 1.334.165 ;
  • Sistema de recepción inalámbrica, patente estadounidense 1,113,149 [ 80 ]
  • Sistemas de detección y localización por radio, 1956, patente estadounidense 2.738.502 (otorgada póstumamente);
  • Transmisor de modulación de frecuencia multiplex, 1956, patente estadounidense 2.773.125 (otorgada póstumamente);
  • Detector lineal para ondas moduladas en frecuencia de subportadora, 1958, patente estadounidense 2.835.803 (otorgada póstumamente);
  • Reducción de ruido en la modulación por desplazamiento de fase, 1959, patente estadounidense 2,871,292 (otorgada póstumamente);
  • Receptor de modulación de frecuencia múltiple estabilizado, 1959, patente estadounidense 2,879,335 (otorgada póstumamente) [ 81 ]

Véase también

Notas

  1. 1 2 3 Tsividis, Yannis (Primavera de 2002). "Edwin Armstrong: Pionero de las ondas" . Columbia Magazine . Legados vivos: Grandes momentos y figuras destacadas en la historia de la Universidad de Columbia. Nueva York: Universidad de Columbia . Recuperado el 18 de septiembre de 2017 .
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  4. 1 2 3 Quién fue quién en la historia estadounidense: el ejército . Chicago: Marquis Who's Who. 1975. pág. 15. ISBN  0837932017.
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  6. El hombre de alta fidelidad , de Lawrence Lessing (1956), pág. 22
  7. Lessing 1956, pág. 23
  8. Lessing 1956, pág. 26
  9. Lessing 1956, pág. 24
  10. 1 2 3 4 Lessing 1956, pág. 27
  11. 1 2 Wu 2010 , pág. 126 
  12. "Lo que todo el mundo debería saber sobre la historia de la radio: Parte II" por el Prof. JH Morecroft, Radio Broadcast , agosto de 1922, págs. 294–302.
  13. El imperio del aire , de Tom Lewis, 1991, págs. 60-61.
  14. El legado de Edwin Howard Armstrong , "EH Armstrong" por Thomas Sykes, 1990, pág. 22.
  15. "El mayor Armstrong llega a Columbia". The New York Times . 7 de agosto de 1934. pág. 20. ISSN 0362-4331 . El nombramiento del mayor Edwin Howard Armstrong como profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Columbia fue anunciado ayer por el Dr. Nicholas Murray Butler, presidente de la universidad.  
  16. DeForest Radio Co. v. General Electric Co. , 283 US 664 (25 de mayo de 1931). Fleming y Lilenfeld habían defendido el alto vacío. «De vital importancia en la presente controversia es el efecto de la presencia de gas dentro del tubo». «En consecuencia, el tubo de bajo vacío es más sensible, tanto como detector como amplificador, que un tubo de alto vacío». El 20 de agosto de 1912, la fecha más temprana que se atribuía a Langmuir, fue rechazada acertadamente, a nuestro parecer, por el Tribunal de Distrito, que sostuvo que Arnold se había adelantado a Langmuir en noviembre de 1912. Pero antes de esa fecha, De Forest buscó y obtuvo un alto vacío en los audiones utilizados como amplificadores, y observó que cuando el vacío era demasiado bajo, el efecto de brillo azul se producía entre 15 y 20 voltios. Para obtener voltajes más altos de los audiones utilizados como amplificadores y conseguir el alto vacío necesario, hizo que algunas de las bombillas se volvieran a vaciar mientras estaban sobrecalentadas. En agosto de 1912, la Compañía Telegráfica utilizaba los audiones amplificadores de De Forest a 54 voltios, y en noviembre, otra compañía los utilizaba a 67,5 voltios. Esto solo fue posible porque los tubos se habían vaciado de gas, que de otro modo se habría ionizado con un brillo azul entre 20 y 30 voltios.
  17. "Características operativas del Audion" por EH Armstrong, Electrical World , 12 de diciembre de 1914, páginas 1149-1152.
  18. Armstrong, EH (2 de agosto de 1917). "Características operativas del audion" . Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York . 27 (1): 215– 243. doi : 10.1111/j.1749-6632.1916.tb55188.x . S2CID 85101768 . 
  19. Lewis (1991), páginas 77, 87.
  20. Ibíd. , página 192.
  21. Invención e innovación en la industria radiofónica, por W. Rupert Maclaurin, 1949, página 122.
  22. Fabricantes de radio de la década de 1920: Volumen 3, por Alan Douglas, 1991, página 3. La radiodifusión organizada apenas existía cuando se otorgaron las primeras licencias para radioaficionados y experimentales. En 1922, el auge de la radiodifusión en Estados Unidos impulsó un enorme crecimiento en la venta de receptores de radio al público en general. Westinghouse intentó alegar que estas ventas infringían sus derechos, ya que debían considerarse "comerciales", pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. Así, las empresas que poseían estos derechos de licencia para "radioaficionados y experimentales" descubrieron que ahora contaban con un valioso activo.
  23. Douglas (1991), páginas 193-198, 203.
  24. MacLaurin (1949), página 106. "Westinghouse dio entonces un paso aún más importante al comprar [el 22 de mayo de 1920] por 335.000 dólares las patentes de Armstrong sobre los circuitos regenerativos y superheterodinos."
  25. 1 2 "¿Quién inventó el superheterodino?" Archivado el 11 de octubre de 2011 en Wayback Machine por Alan Douglas, publicado originalmente en The Legacies of Edwin Howard Armstrong de las "Proceedings of the Radio Club of America", noviembre de 1990, vol. 64, n.º 3, páginas 123-142. Página 139: "Lévy amplió sus reivindicaciones para crear deliberadamente una interferencia, copiando exactamente las reivindicaciones de Armstrong. La Oficina de Patentes tendría entonces que elegir entre los dos inventores."
  26. Lewis (1991), página 205. "...el caso no pareció afectar emocionalmente a Armstrong de la misma manera que lo hizo la demanda de regeneración... Posiblemente reconoció que el francés tenía algún derecho legítimo sobre la invención... Armstrong respetaba a Levy de una forma que no podía respetar a de Forest..."
  27. La onda continua: tecnología y radio estadounidense, 1900-1932 por Hugh GJ Aitken, 1985, página 467.
  28. Historia de la radio hasta 1926, por Gleason L. Archer, 1938, página 297 : «Parece que Armstrong le mostró el dispositivo por primera vez al astuto gerente general de RCA, David Sarnoff. El Sr. Sarnoff acababa de cerrar acuerdos que implicaban la compra de varios millones de dólares en un tipo de radio mejorado... Quedó tan impresionado por el invento de Armstrong que detuvo inmediatamente estas negociaciones...»
  29. Wenaas, Eric P. (2007). Radiola : la edad de oro de RCA, 1919-1929 . Internet Archive. Chandler, AZ : Sonoran. pp. 205–206 . ISBN    978-1-886606-21-0.
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  39. Crosby, MG (abril de 1937), "Características del ruido de modulación de frecuencia", Proc. IRE , 25 (4): 472–514 , Bibcode : 1937PIRE...25..472C , doi : 10.1109/jrproc.1937.229050 , S2CID 51643329 
  40. "Nueva transmisión de radio sin estática elimina todos los ruidos extraños" (UP), San Bernardino (California) Sun , 18 de junio de 1936, página 2.
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  54. Harold Evans; Gail Buckland; David Lefer (2009). They Made America: From the Steam Engine to the Search Engine: Two Centuries of Innovators . Hachette Digital . ISBN 9780316070348Recuperado el 25 de agosto de 2013. El estrés de vivir con un hombre obsesionado llevó a Marion a recibir atención psiquiátrica. Intentó saltar al East River. Pasó meses en un hospital psiquiátrico. Armstrong parecía ajeno a todo excepto a la injusticia que se le estaba cometiendo.
  55. 1 2 Christopher H. Sterling (2013). Diccionario biográfico de la radio . Routledge Publishing . pág. 12. ISBN  9781136993756Consultado el 25 de agosto de 2013. Los años de litigio habían hecho mella en él . Su antiguo amigo David Sarnoff se había convertido en su acérrimo enemigo. Su fortuna se había esfumado. En un arrebato de ira en noviembre de 1953, descargó su furia contra Marion, su esposa de 30 años, quien huyó de su apartamento.
  56. Stashower, Daniel (2002), El niño genio y el magnate: la historia jamás contada de la televisión , Nueva York: Broadway Books, ISBN 0767907590Su salud comenzó a deteriorarse y su comportamiento se volvió errático. En una ocasión , llegó a creer que alguien había envenenado su comida e insistió en que le hicieran un lavado de estómago. En otra, su esposa huyó de la casa cuando Armstrong lo atacó con un atizador de chimenea.
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  58. Kaempffert, Waldemar (9 de diciembre de 1956). "Genio obstinado". The New York Times . pág. 297. ProQuest 113472829. Después de escribir la última frase, "Que Dios te guarde y que el Señor tenga misericordia de mi alma", se puso el abrigo, el sombrero y los guantes y salió por una ventana a trece pisos de altura.  
  59. Dreher (1976), página 207.
  60. "El mayor Armstrong sentía que los comunistas le habían robado sus ideas—McCarthy" , Broadcasting-Telecasting , 8 de febrero de 1954, página 68.
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  67. Lewis (1991), página 160. Tres de las fotografías están incluidas en la sección ilustrada entre las páginas 118 y 119.
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  69. "Esther Armstrong, de 81 años, esposa del inventor del sistema de radio FM". The New York Times . 10 de agosto de 1979. pág. A13. ISSN 0362-4331 .  
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Referencias

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  • Lewis, Tom (1991), El imperio del aire: los hombres que hicieron la radio , Nueva York: Edward Burlingame Books, ISBN 0-06-098119-9
  • Quién fue quién en la historia estadounidense: el ejército . Chicago: Marquis Who's Who. 1975. ISBN 0837932017.
  • Wu, Tim (2010), El interruptor maestro , Nueva York: Alfred A. Knopf, ISBN 978-0-307-26993-5

Lecturas adicionales

  • Ira Brodsky. La historia de la tecnología inalámbrica: cómo las mentes creativas crearon tecnología para las masas. St. Louis: Telescope Books, 2008.
  • Ken Burns . Empire of the Air. Archivado el 6 de diciembre de 2018 en Wayback Machine . Documental que se emitió por primera vez en PBS en 1992.
  • Süsskind, Charles (1970). «Armstrong, Edwin Howard». Diccionario de biografía científica . Nueva York: Charles Scribner's Sons. págs. 287-288 . ISBN  0-684-10114-9.
  • Obras de o sobre Edwin Howard Armstrong en el Archivo de Internet
  • Fundación de Investigación en Memoria de Armstrong – La Fundación Armstrong difunde el conocimiento sobre las investigaciones y los logros de Armstrong.
  • Colección Houck : una colección de imágenes y documentos que pertenecieron al asistente de Armstrong, Harry W. Houck , y que han sido anotados por Mike Katzdorn.
  • Colecciones de la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos : una colección de imágenes y documentos en la Universidad de Columbia.
  • Biografía
  • El archivo de emisiones : una breve biografía de Donna Halper.
  • Ammon, Richard T., " El Rolls Royce de la recepción  : superheterodinos – 1918 a 1930 ".
  • Edwin H. Armstrong , del Centro de Historia del IEEE  : Fragmento de "El legado de Edwin Howard Armstrong", por JE Brittain, Actas del IEEE, vol. 79, n.º 2, febrero de 1991.
  • Hong, Sungook, " Historia del circuito de regeneración: desde la invención hasta los litigios de patentes ", Universidad de Seúl, Corea (PDF)
  • ¿Quién inventó el superheterodino? Archivado el 24 de abril de 2024 en Wayback Machine . La historia de la invención del receptor superheterodino y las disputas de patentes relacionadas.
  • Yannis Tsividis, " Edwin Armstrong: Pionero de las ondas ", 2002. Un perfil en el sitio web de la Universidad de Columbia , alma mater de Armstrong.